Power saving for monitoring

WO2026165885A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD +2
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-07
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025076373_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025076373_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure are directed to power saving for monitoring. A method comprises receiving, at a terminal apparatus and from a network apparatus, a monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle; performing monitoring outside of the first time window by applying a second monitoring cycle different from the first monitoring cycle; and based on entering the first time window, performing monitoring by applying the first monitoring cycle.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

POWER SAVING FOR MONITORINGFIELD

[0001] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for power saving for monitoring.BACKGROUND

[0002] A communication network may serve as a facility that enables communications between two or more communication devices or provides communication devices access to a data network. A mobile or wireless communication network is one example of a communication network. The communication network may operate in accordance with standards such as those provided by Third Generation Partnership Project (3GPP) or European Telecommunications Standards Institute (ETSI) . Examples of standards provided by 3GPP are the so-called 3GPP standards for cellular technology generations, such as 3GPP standards for 4G technology, 5G technology, 6G technology etc.SUMMARY

[0003] In a first aspect of the present disclosure, there is provided a terminal apparatus. The terminal apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal apparatus at least to: receive, from a network apparatus, a monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle; perform monitoring outside of the first time window by applying a second monitoring cycle different from the first monitoring cycle; and based on entering the first time window, perform monitoring by applying the first monitoring cycle.

[0004] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a network apparatus. The network apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network apparatus at least to: determine a monitoring pattern configuration for a terminal apparatus, the monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle, wherein the terminal apparatus is further configured with a second monitoring cycle; and transmit the monitoring pattern configuration to the terminal apparatus.

[0005] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: receiving, by a terminal apparatus and from a network apparatus, a monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle; performing monitoring outside of the first time window by applying a second monitoring cycle different from the first monitoring cycle; and based on entering the first time window, performing monitoring by applying the first monitoring cycle.

[0006] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: determining, by a network apparatus, a monitoring pattern configuration for a terminal apparatus, the monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle, wherein the terminal apparatus is further configured with a second monitoring cycle; and transmitting the monitoring pattern configuration to the terminal apparatus.

[0007] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a terminal apparatus. The terminal apparatus comprises means for receiving, from a network apparatus, a monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle; means for performing monitoring outside of the first time window by applying a second monitoring cycle different from the first monitoring cycle; and means for based on entering the first time window, performing monitoring by applying the first monitoring cycle.

[0008] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a network apparatus. The network apparatus comprises means for determining a monitoring pattern configuration for a terminal apparatus, the monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle, wherein the terminal apparatus is further configured with a second monitoring cycle; and means for transmitting the monitoring pattern configuration to the terminal apparatus.

[0009] In a seventh aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the third aspect.

[0010] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the fourth aspect.

[0011] It is to be understood that the Summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0013] FIG. 1 illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0014] FIG. 2 illustrates a signaling flow of an example process for a monitoring pattern configuration according to some example embodiments of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 illustrates a time domain schematic diagram of an example discontinuous reception (DRX) monitoring pattern configuration according to some example embodiments of the present disclosure.

[0016] FIG. 4 illustrates a time domain schematic diagram of an example low-power wake-up signal (LP-WUS) monitoring pattern configuration according to some example embodiments of the present disclosure.

[0017] FIG. 5 illustrates a signaling flow of an example process for an LP-WUS monitoring pattern configuration for physical downlink control channel (PDCCH) monitoring in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0018] FIG. 6 illustrates a time domain schematic diagram of example UE power saving behavior according to some example embodiments of the present disclosure.

[0019] FIG. 7 illustrates a time domain schematic diagram of an example process of monitoring based on different monitoring configurations according to some example embodiments of the present disclosure.

[0020] FIG. 8 illustrates a time domain schematic diagram of an example process of monitoring based on a C-DRX monitoring pattern configuration according to some example embodiments of the present disclosure.

[0021] FIG. 9 illustrates a time domain schematic diagram of an example process of monitoring based on longDRXcycles and denseDRXcycles according to some example embodiments of the present disclosure.

[0022] FIG. 10 illustrates a time domain schematic diagram of an example process of monitoring based on an LP-WUS monitoring pattern configuration according to some example embodiments of the present disclosure.

[0023] FIG. 11 illustrates a signaling flow of an example process for PDCCH monitoring based on a WUS monitoring pattern configuration in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0024] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method implemented at a terminal apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 13 illustrates a flowchart of a method implemented at a network apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 14 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0027] FIG. 15 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0028] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0029] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0030] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0031] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0032] It shall be understood that although the terms “first, ” “second, ” …, etc. in front of noun (s) and the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another and they do not limit the order of the noun (s) . For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0033] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0034] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0035] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0036] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following: (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only  analog and / or digital circuitry) and (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) : (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with  software / firmware and (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital  signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a  portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0037] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0038] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) , 5.5G, the sixth generation (6G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0039] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0040] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0041] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other combination of the time, frequency, space and / or code domain resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0042] FIG. 1 illustrates an example communication environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the communication environment 100, a plurality of communication devices, including a terminal device 110 and a network device 120, can communicate with each other. In the example of FIG. 1, the terminal device 110 may be a UE and the network device 120 may be a base station serving the UE. The serving area of the network device 120 may be called a cell 102.

[0043] It is to be understood that the number of devices and their connections shown in FIG. 1 are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. The communication environment 100 may include any suitable number of devices configured to implementing example embodiments of the present disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more additional devices may be located in the cell 102, and one or more additional cells may be deployed in the communication environment 100. It is noted that although illustrated as a base station, the network device 120 may be another device than a base station. Although illustrated as a UE, the terminal device 110 may be another device than a UE.

[0044] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the terminal device 110 operating as a UE and the network device 120 operating as a base station. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network device may be implemented at a terminal device or other device.

[0045] In some example embodiments, a transmission direction from the network device 120 to the terminal device 110 is referred to as a downlink (DL) , while a transmission direction from the terminal device 110 to the network device 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the network device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the terminal device 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the terminal device 110 is a TX device (or a transmitter) and the network device 120 is a RX device (or a receiver) .

[0046] Communications in the communication environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0047] In communication systems, energy efficiency may be critical for devices such as user equipment (UE) . Various mechanisms have been proposed for power saving, e.g., discontinuous reception (DRX) operations and low-power wake-up signal (LP-WUS) design.

[0048] As an example, the DRX for radio resource control (RRC) Connected mode (also referred to as C-DRX) has been defined. In DRX cycles, the time when the UE is monitoring a physical downlink control channel (PDCCH) is collectively referred to as DRX active time. The DRX active time may include on-durations, which the UE initializes at the start of every DRX cycle, and other time periods controlled by an Inactivity Timer. The Inactivity Timer may be reset whenever there is a scheduling grant of new data and thus the UE’s monitoring time may only be extended by a new scheduling. In some cases, a UE may be configured with short and long DRX cycles, which determine start slots / frames of the on-durations. The short DRX cycle may be applied for a number of cycles determined by the network.

[0049] As another example, LP-WUS based monitoring may also provide power-saving benefits. In LP-WUS design, a separate low-power wake-up receiver (LR) may be used at the UE instead of the Main Receiver (MR) so that the UE can reduce power consumption. The MR may be in a sleep mode (or even powered off) for power saving and be activated only upon the reception of the wake-up signal (WUS) from the network. The WUS may be monitored by the LR at the UE. When the UE receives the WUS, the WUS receiver (i.e., LR) may trigger the wake-up of the ordinary NR transceiver (i.e., MR) within a wake-up offset and the communication can start. It is expected that the LR may consume significantly less power compared to the MR, thereby achieving power saving for monitoring.

[0050] However, the C-DRX operations may rely on periodic (as per Rel-15) or aperiodic (as per Rel-18) monitoring determined by the periodical on-durations and other active time conditions. While features like Rel-18 non-integer periodicity may allow C-DRX operation to be better adapted to different periodicities of traffic, the uncertainty in traffic arrival due to jitter has not been effectively addressed. Similarly, periodical LP-WUS monitoring may be often used without considering the jitter of traffic arrival.

[0051] As an example, the arrival process of augmented / virtual reality (XR) traffic at the gNB may be characterized by a quasi-periodic process with a period mainly dominated by the video frame rate and a jitter that can be modelled as a Truncated Gaussian distribution. For example, assuming a 60 fps video, the arrival process may be characterized by the average interarrival time 1 / 60 fps = 16.67 ms with jitter of 0 ms mean and a standard deviation of 2 ms. The truncated distribution’s range may be + / -4 ms.

[0052] In accordance with some example embodiments of the present disclosure, there is provided a solution for power saving for monitoring. In the solution, a terminal apparatus receives, from a network apparatus, a monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle. The terminal apparatus performs monitoring outside of the first time window by applying a second monitoring cycle different from the first monitoring cycle. Based on entering the first time window, the terminal apparatus performs monitoring by applying the first monitoring cycle.

[0053] With this solution, different monitoring cycles can be applied in and outside of the configured time window. As an example, the configured time window may be associated with a denser monitoring rate to cope with potential traffic peak due to jitter in the data arrival, on top of a duration with a larger periodicity matching with the traffic periodicity (e.g., the average interarrival time 1 / 60 fps = 16.67 ms) .

[0054] As another example, the traffic arrival process with jitter may be characterized by a traffic distribution formalized as a Truncated Gaussian distribution with a truncation range (e.g., + / -4 ms) . The time window may be configured based on the truncation range, e.g., to correspond to a center portion of the truncation range (e.g., + / -2 ms) to allow denser monitoring cycles for higher traffic, or to correspond to an edge portion of the truncation range to allow sparser monitoring cycles for lower traffic. In other words, the time window and monitoring cycle may be configured to align with the distribution of traffic, thereby achieving a suitable monitoring rate for corresponding traffic.

[0055] Example embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.

[0056] FIG. 2 illustrates a signaling flow of an example process 200 for a monitoring pattern configuration according to some example embodiments of the present disclosure. As illustrated in FIG. 2, a terminal apparatus 201 and a network apparatus 202 are involved in the flow 200. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIG. 1. For example, the terminal apparatus 201 may be or may be comprised in the terminal device 110 in FIG. 1 and the network apparatus 202 may be or may be comprised in the network device 120 in FIG. 1.

[0057] As illustrated in FIG. 2, the network apparatus 202 determines (220) a monitoring pattern configuration for the terminal apparatus 201. The monitoring pattern configuration indicates a first time window and a first monitoring cycle. The network apparatus 202 transmits (222) , to the terminal apparatus 201, the monitoring pattern configuration indicating the first time window and the first monitoring cycle. At terminal side, the terminal apparatus 201 receives (224) the monitoring pattern configuration from the network apparatus 202.

[0058] The terminal apparatus 201 is further configured with a second monitoring cycle. The second monitoring cycle may be also configured by the same monitoring pattern configuration as the first monitoring cycle. Alternatively, the second monitoring cycle may be configured by a further configuration, e.g., a previous or later DRX configuration or LP-WUS configuration.

[0059] The terminal apparatus 201 further performs (226) monitoring outside of the first time window by applying the second monitoring cycle, and based on entering the first time window, performs (228) monitoring by applying the first monitoring cycle.

[0060] In some embodiments, the monitoring pattern configuration may be used for low-power wake-up signal (LP-WUS) monitoring or physical downlink control channel (PDCCH) monitoring. The monitoring pattern configuration may comprise a DRX configuration or an LP-WUS configuration. In the DRX configuration, the monitoring cycle may refer to a time period between two on-durations in a DRX cycle. In the LP-WUS configuration, the monitoring cycle may refer to a time period between two LP-WUS occasions for LP-WUS monitoring. The time window may refer to a duration comprising a number of the monitoring cycles. For example, a DRX cycle may be considered as a time window comprising a number of DRX monitoring cycles.

[0061] The first monitoring cycle may be a DRX monitoring cycle comprised in a DRX cycle. The first monitoring cycle may be associated with a first periodicity for PDCCH monitoring. Alternatively, the first monitoring cycle may be an LP-WUS monitoring cycle. The first monitoring cycle may be associated with a first periodicity for LP-WUS monitoring. Alternatively or additionally, the first monitoring cycle may be associated with a first wake-up offset (or offset in short) for LP-WUS based PDCCH monitoring. In some embodiments, the wake-up offset may be determined by the network apparatus 202 e.g., based on capability of the terminal apparatus 201. For example, the offset may depend on UE capabilities of how much time the UE needs to react to a WUS in the first and second configurations. Alternatively, the offsets may be predefined in the standards.

[0062] Similarly, the second monitoring cycle may be associated with a second offset for LP-WUS based PDCCH monitoring, and / or a second periodicity for LP-WUS monitoring or PDCCH monitoring. The first monitoring cycle and the second monitoring cycle may be both DRX monitoring cycles or both LP-WUS monitoring cycles. Alternatively, the first monitoring cycle may be a DRX monitoring cycle and the second monitoring cycle may be an LP-WUS monitoring cycle, or vice versa.

[0063] In some embodiments, the first monitoring cycle may be associated with a first monitoring rate and the second monitoring cycle may be associated with a second monitoring rate. The monitoring rate may be a measure of how dense or sparse the monitoring is. The monitoring rate may depend on various parameters / configurations associated with the monitoring cycle. As an example, for the DRX monitoring cycle, the monitoring rate may depend on the periodicity of the DRX monitoring cycle, a length of the on-duration, an on-duration timer, an inactivity timer, etc. As another example, for the LP-WUS monitoring cycle, the monitoring rate may depend on the periodicity of the LP-WUS monitoring cycle, the wake-up offset, etc.

[0064] The first monitoring rate and the second monitoring rate may be different. In some embodiments, the first monitoring rate may be higher than the second monitoring rate. In this case, the configured first time window and first monitoring cycle may be used for denser monitoring than the second monitoring cycle. For example, the network may configure the first time window to align with a potential traffic peak for denser monitoring. Alternatively, the first monitoring rate may be lower than the second monitoring rate. For example, the network may configure the first time window to align with a potential traffic off-peak for sparser monitoring.

[0065] The monitoring pattern configuration may indicate the first time window and first monitoring cycle via various parameters, such as a start or end of the first time window, a duration of the first time window, a duration of the first monitoring cycle, a number of the first monitoring cycles, and / or a periodic pattern of the first time window. The duration of the first monitoring cycle may refer to the time period between two on-durations or two LP WUS monitoring occasions. The periodic pattern of the first time window may refer to a patten of periodic repetitions of the first time window.

[0066] In some embodiments, the monitoring pattern configuration may further indicate the second monitoring cycle and a second time window comprising the second monitoring cycle. The second time window may be separated from the first time window in a total time window comprising the first time window and the second time window. The total time window may be associated with a window pattern of one or more time windows such as the first time window and the second time window. The window pattern may refer to arrangement of one or more periodic or aperiodic time windows in the total time window. Different time windows may be separated by a non-zero time gap in the total time window. Alternatively, different time windows may be separated from each other with the time gap being zero. In some embodiments, multiple windows may be combined and considered as a monitoring pattern (corresponding to the total time window) . The monitoring pattern may be repeated periodically or non-periodically. In some embodiments, if one time window, e.g., the configured first time window may be considered as a monitoring pattern.

[0067] If a monitoring pattern needs to be configured, the monitoring pattern configuration may further comprise parameters such as a start or end of the second time window, a start or end of the total time window, a time gap between the first time window and the second time window, a duration of the second time window, a duration of the total time window, a duration of the second monitoring cycle, a number of the second monitoring cycles, a periodic pattern of the second time window, or a periodic pattern of the total time window. The periodic pattern of the total time window may refer to a pattern of periodic repetitions of the total time window. This pattern may be referred to as the monitoring pattern.

[0068] In some embodiments, the total time window may be periodic, but the first time window and / or the second time window may be arranged non-periodically in the total time window. In some examples, the network may determine a pattern of time windows in the total window to align with the Truncated Gaussian distribution of traffic. For example, the periodicity of the total window may be configured to align with the average interarrival time of the traffic (e.g., 1 / 60 fps = 16.67 ms for a 60 fps video) . The total time window may comprise a first time window with a lower monitoring rate corresponding to a left edge (e.g., -4ms to -2ms offset from the center) of the traffic distribution, a second time window with a higher monitoring rate corresponding to a center portion (e.g., -2ms to +2ms offset from the center) of the traffic distribution, and a third time window with a lower monitoring rate corresponding to a right edge (e.g., +2ms to +4ms offset from the center) of the traffic distribution. This monitoring pattern may have a varying monitoring rate aligned with the distribution of traffic, thereby achieving power saving for monitoring.

[0069] In some embodiments, the network apparatus 202 may determine the monitoring pattern configuration based on traffic to the terminal apparatus 201. The network apparatus 202 may determine a time-domain pattern of the traffic to terminal apparatus 201. Time-domain pattern of the traffic may be a periodic or quasi-periodic pattern of the traffic. For example, the traffic pattern may be statistically determined as quasi-periodical. Based on determining the pattern of traffic, the network apparatus 202 can better align the monitoring pattern with the traffic arrival.

[0070] FIG. 3 to FIG. 4 illustrate time domain schematic diagrams of example monitoring pattern configurations according to some example embodiments of the present disclosure. FIG. 3 illustrates a time domain schematic diagram of an example DRX monitoring pattern configuration 300 according to some example embodiments of the present disclosure.

[0071] As illustrated in FIG. 3, two DRX cycles (two time windows) may be arranged in a total time window, e.g., a duration comprising one DRX cycle#1 and one DRX cycle #2. DRX cycle #2 may be configured to align with expected traffic arrival. The DRX cycle #2 may have a higher monitoring rate than the DRX cycle #1 for denser monitoring. Network apparatus may be aware of the expected traffic to the terminal apparatus and may take this into account in the configuration.

[0072] In the DRX scenario, the monitoring pattern configuration may include the DRX cycle periodicities of the on-duration timer and / or the length of the on-duration timer together with the configuration how the different DRX configurations are applied in periodic manner (i.e., the periodic pattern of the total time window) .

[0073] In the example of FIG. 3, two alternating C-DRX configurations may have different DRX cycles and different on-duration periods. The UE may be configured with C-DRX, covering both short and long DRX operations. In addition, the UE may be configured with an additional cycle that determines the start slot or frame upon which UE resumes short DRX cycle based on-duration start time definition. Furthermore, the UE may be configured with a counter (e.g. in number of short DRX cycles / on-duration with short periodicity) that determines how long the periodic short DRX cycle based operation is applied. An existing counter ‘drx-ShortCycleTimer’ may be used. In alternative implementation, the application of periodic short DRX cycle based operation may be defined by a time window that is configured via cycle / period that determines the start frame of the window and window duration that determines the time over which short DRX is applied.

[0074] FIG. 4 illustrates a time domain schematic diagram of an example LP-WUS monitoring pattern configuration 400 according to some example embodiments of the present disclosure. In the WUS scenario, the monitoring pattern configuration may include the periodicity of the WUS monitoring cycles (i.e., periodicity of WUS monitoring occasions) and / or the wake-up offset between the WUS (e.g. end of) and (start of) PDCCH monitoring occasion together with the configuration how the different configurations are applied in periodic manner (i.e., the periodic pattern of the total time window) .

[0075] In the example of FIG. 4, the UE configured with wake-up signal operation may be configured with two (or more) LP-WUS monitoring configurations or LP-WUS based PDCCH monitoring configurations. The two monitoring configurations may have different MR wake-up offsets and different periodicities of the LP-WUS monitoring cycles / occasions, shown in solid line and dashed line respectively.

[0076] As illustrated in FIG. 4, two LP-WUS monitoring durations (two time windows) may be arranged in a total time window. LP-WUS monitoring duration #2 may be configured to align with expected traffic arrival. The LP-WUS monitoring duration #2 may have a higher monitoring rate than the LP-WUS monitoring period #1 for denser monitoring. Network apparatus may be aware of the expected traffic to the terminal apparatus and may take this into account in the configuration.

[0077] FIG. 5 illustrates a signaling flow of an example process 500 for an LP-WUS monitoring pattern configuration for PDCCH monitoring in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process 500 may be considered as an example of the process 200. The process 500 involves a UE 501 and a network 502. The UE 501 may be an example of the terminal apparatus 201 in FIG. 2, and the network 502 may be an example of the network apparatus 202 in FIG. 2.

[0078] As illustrated in FIG. 5, in step 512, the network 502 may configure the UE 501 with a WUS pattern configuration (an example of the monitoring pattern configuration in FIG. 2) . In this WUS pattern configuration, two configurations (denoted as configuration 1 and configuration 2) may be included. When configuring different monitoring configurations, the network 502 may configure the UE 501 with a periodic monitoring pattern which includes a periodicity and time duration for each of the two (or more) monitoring configuration.

[0079] As an example, if two monitoring configurations are considered, the network 502 may configure a periodicity or duration (denoted as Ttotal) of the total time window, a duration of a first time window (denoted as Tconfiguration1) , and a time offset for the start of the first time window (denoted as Tstart_conf1) . For each configuration, the network 502 may configure a respective periodicity of WUS monitoring and a respective wake-up offset (denoted as Toffset1 and Toffset2, respectively) . This may enable the UE 501 to know which WUS occasions it needs to monitor.

[0080] In step 514, the start of configuration 1 is illustrated. The configuration 1 may start with a Tstart_conf1 delay in relation to a system frame number (SFN) start. In this step, the UE 501 may monitor a WUS with WUS periodicity 1. The WUS configuration 1 may be valid for the duration of the first time window Tconfiguration 1 configured by the network 502.

[0081] In steps 516 and 518, examples of WUS occasions monitored by the UE 501 with the WUS monitoring cycle 1 are illustrated. Then in step 520, an example WUS occasion including a wake-up signal indication to the UE 501 is illustrated. In response to this WUS transmission, in step 522, the UE 501 may monitor a PDCCH, with a delay between the WUS and PDCCH larger than Toffset1.

[0082] After that, in step 524, the start of the configuration 2 is illustrated. In this step, the UE 501 may monitor a WUS with WUS periodicity 2. The WUS configuration 2 may be valid for a second time window, e.g., a difference between the total duration Ttotal and the duration of the window Tconfiguration 1 configured by the network.

[0083] Similarly, in step 526 and 528, examples of WUS occasions monitored by the UE with WUS periodicity 2 are illustrated. Then in step 530, an example WUS occasion including a wake-up signal indication to the UE 501 is illustrated. In response to this WUS transmission, in step 532, the UE 501 may monitor a PDCCH, with a delay larger than Toffset2.

[0084] In some embodiments, each monitoring pattern for LP-WUS design may be defined as a recurring cycle over time, specified by at least two parameters: lpWusMonitoringStartOffset [k] and lpWusMonitoringPeriod [k] . The lpWusMonitoringStartOffset [k] denotes the start time of the k-th LP-WUS monitoring pattern and corresponds to the starting moment when the k-th LP-WUS monitoring duration applies. It may be measured in time units such as symbols, slots, subframe numbers, or milliseconds. The lpWusMonitoringPeriod [k] denotes the duration of the LP-WUS monitoring duration of the k-th pattern during which LP-WUS can be transmitted and may be also defined in units of time like symbols, slots, subframe numbers, or milliseconds. If the LP-WUS signal indicates that the main radio should be activated, the UE may activate the main radio within the specified time offset Toffset [k] when in k-th pattern. Toffset [k] may be also defined in units of time like symbols, slots, subframe numbers, or milliseconds.

[0085] The UE behavior for applying different monitoring patterns for LP-WUS may be outlined as follows, specified at least by two parameters: lpWusSwitchPeriod which indicates the periodicity of applying monitoring patterns and lpWusSwitchOffset [k] which indicates the beginning of applying a k-th monitoring pattern. If the current time modulo lpWusSwitchPeriod equals lpWusSwitchOffset [k] , then set n to k and apply monitoring based on n-th monitoring pattern using, for example, the parameters lpWusMonitoringStartOffset [n] as start time and lpWusMonitoringPeriod [n] as duration of LP-WUS monitoring operations.

[0086] Referring to FIG. 5, k-th monitoring pattern with k=1 and k=2 refers to CONFIGURATION1 and CONFIGURATION2, respectively. More specifically, lpWusMonitoringPeriod [1] corresponds to WUS MONITORITNG CYCLE 1, lpWusMonitoringStartOffset [1] corresponds to TSTART_CONF1, and Toffset [1] corresponds to TOFFSET1. The parameter lpWusMonitoringPeriod [2] corresponds to WUS MONITORITNG CYCLE 2, while lpWusMonitoringOffset [2] can be determined as TTOTAL –TCONFIGURATION1 + TSTART_CONF1. The parameter lpWusSwitchPeriod corresponds to TTOTAL, while lpWusSwitchOffset [1] can be set equal to TSTART_CONF1 (in this case equal to lpWusMonitoringStartOffset [1] ) , and lpWusSwitchOffset [2] can be set equal to TTOTAL –TCONFIGURATION1 +TSTART_CONF1 (in this case equal also to lpWusMonitoringStartOffset [2] ) .

[0087] Referring back to FIG. 2, as discussed above, the terminal apparatus 201 performs (226) monitoring outside of the first time window by applying the second monitoring cycle, and based on entering the first time window, performs (228) monitoring by applying the first monitoring cycle.

[0088] In some embodiments, the first monitoring cycle may be comprised in a first DRX cycle and the terminal apparatus 201 may perform PDCCH monitoring in a first on-duration of the first monitoring cycle. Alternatively or in addition, the second monitoring cycle may be comprised in a second DRX cycle and the terminal apparatus 201 may perform PDCCH monitoring in a second on-duration of the second monitoring cycle.

[0089] In some embodiments, the first time window may be configured for LP-WUS based PDCCH monitoring, and the terminal apparatus 201 may, based on detecting an LP-WUS in the first monitoring cycle, perform the PDCCH monitoring after a first offset from the detection of the LP-WUS. Alternatively or in addition, the terminal apparatus 201 may based on detecting an LP-WUS in the second monitoring cycle, perform the PDCCH monitoring after a second offset from the detection of the LP-WUS, as illustrated in FIG. 5.

[0090] In some embodiments, the first offset may be associated with a first monitoring rate and the second offset may be associated with a second monitoring rate, and the first monitoring rate is higher than the second monitoring rate. In some embodiments, the monitoring rate for LP-WUS triggered PDCCH monitoring may mainly depend on the offset instead of the periodicity of WUS monitoring.

[0091] Based on different offsets, the terminal apparatus 201 may apply respective power saving states or modes to achieve more efficient power saving. The terminal apparatus 201 may apply a first power saving state based on the first offset and apply a second power saving state based on the second offset. Thus, the terminal apparatus 201 may adapt its power saving state accordingly to the applied offset (e.g. wake-up offset) . This may be described in details below in FIG. 6.

[0092] FIG. 6 illustrates a time domain schematic diagram of an example UE power saving behavior according to some example embodiments of the present disclosure. As illustrated in FIG. 6, the UE power saving behavior may adapt to different offsets (wake-up delays) , denoted as solid line and dashed line respectively, for PDCCH monitoring after WUS triggering. For example, when a longer wake-up delay (denoted by solid line in FIG. 6) is allowed, the UE may apply a deeper power saving state (as in providing more power saving and that requires more time to wake-up) and when a shorter wake-up delay (denoted by dashed line in FIG. 6) is applied / configured, the UE may apply a lower power saving state (providing less power saving but enabling faster wake-up for PDCCH reception / monitoring) .

[0093] In some embodiments, the second monitoring cycle may be associated with a time duration at least partially overlapping with the first time window. For example, the second monitoring cycle may be configured by another configuration previous to the monitoring pattern configuration indicating the first time window. In some examples, the configured first time window may at least partially overlap with an existing DRX cycle or WUS monitoring cycles. In this case, the terminal apparatus 201 may apply the monitoring pattern configuration instead of the previous configuration. In some embodiments, based on entering the first time window during performing monitoring, the terminal apparatus 201 may start performing monitoring by applying the first monitoring cycle.

[0094] FIG. 7 illustrates a time domain schematic diagram of an example process 700 of monitoring based on different monitoring configurations according to some example embodiments of the present disclosure. In the example of FIG. 7, the UE is configured with DRX operation including short and long duration DRX cycles. In addition, the UE is configured with the monitoring pattern configuration of the present disclosure. As illustrated in FIG. 7, the monitoring pattern configuration may comprise a dense DRX cycle that the UE applies periodically when the UE is outside DRX Active Time.

[0095] In the process 700, at point (1) UE is monitoring PDCCH (denoted as the blank rectangle at point (1) ) . As InactivityTimer expires, UE starts to apply shortDRXcycle, as illustrated point (2) , monitoring PDCCH during the onDurations accordingly (denoted by bars with diagonal hatching lines) . Once the configured number of shortDRXcycles has passed, UE starts to apply longDRXcycle and monitor PDCCH during the onDurations based on it, as shown by point (3) .

[0096] At point (4) , based on the configured time window (an example of the configured first time window) UE starts to apply denseDRXcycle for onDuration based PDCCH monitoring (denoted by bars with crosshatching lines) . After a defined number of denseDRXcycles (or time) has passed, UE resumes applying longDRX cycle based onDuration monitoring, as illustrated by point (5) . At point (6) again, based on the time configuration, UE starts to apply denseDRXcycle, falling back to longDRXcycle at point (7) based on the configuration. As can be seen from the figure, in some embodiments, the UE may apply the new monitoring pattern configuration on top of the existing long-short DRX configuration.

[0097] FIG. 8 to FIG. 10 illustrate time domain schematic diagrams of various example processes of monitoring according to some example embodiments of the present disclosure.

[0098] FIG. 8 illustrates a time domain schematic diagram of an example process 800 of monitoring based on a C-DRX monitoring pattern configuration according to some example embodiments of the present disclosure. As illustrated in FIG. 8, it is assumed that the UE has been configured with short, long and dense DRX cycles according to the example of FIG. 7. In points (1) , (2) , and (3) the UE behavior is as described above in FIG. 7.

[0099] At point (4) where UE is applying the denseDRXcycle (denoted by bars with crosshatching lines) , UE receives a PDCCH, triggering the start of ActiveTime (and InactiveTimer) and normal monitoring of PDCCH based on configuration as illustrated by point (5) (denoted as the blank rectangle at point (5) ) . Once data activity has ended, ActiveTime ends (e.g. InactiveTimer or drx-InactivityTimer expires) , UE may start to apply shortDRXcycle for onDuration monitoring (of PDCCH) , as shown by point (6) (denoted by bars with diagonal hatching lines) . At point (7) , UE starts to apply longDRX cycle, until point (8) where denseDRX cycle is again applied based on the monitoring pattern configuration.

[0100] FIG. 9 illustrates a time domain schematic diagram of an example process 900 of monitoring based on longDRXcycles and denseDRXcycles according to some example embodiments of the present disclosure. The scenario illustrated in FIG. 9 is similar with FIG. 8, while the difference is that UE may be configured only with longDRXcycle and denseDRXcycle that is applied periodically. The denseDRXcycles may be an example of the first time window configured by the monitoring pattern configuration. The longDRXcycles may be an example of the second time window configured by the monitoring pattern configuration, or the longDRXcycles may be configured by a further configuration.

[0101] Compared to FIG. 8, the key difference is that after end of ActiveTime (denoted as the blank rectangle at point (4) ) , UE applies longDRXcycle (denoted by bars with diagonal hatching lines as shown in point (5) ) instead of shortDRXcycle. In some examples, if the ActiveTime would end at time which overlaps with time of denseDRXcycle, UE may apply the denseDRXcycle instead of the previously configured longDRXcycle (not shown in the figure) .

[0102] FIG. 10 illustrates a time domain schematic diagram of an example process 1000 of monitoring based on an LP-WUS monitoring pattern configuration according to some example embodiments of the present disclosure.

[0103] For LP-WUS based operation, as illustrated in FIG. 10, in point (1) UE is monitoring PDCCH. After the data activity has ceased, for example based on a timer such as InactiveTimer (or drx-InactivityTimer) , UE may fall to LP-WUS monitoring using Configuration#1 (denoted by dashed line with top diamond shape) , as shown in point (2) . Then at predefined time (e.g. when entering the second time window) , UE starts to monitor LP-WUS based on Configuration#2 (denoted by solid line with top diamond shape) , as illustrated in point (3) .

[0104] In point (4) , UE detects an LP-WUS triggering the UE to start PDCCH monitoring (denoted by solid line with top circle shape) . As UE is applying Configuration#2 for the LP-WUS monitoring, UE starts the PDCCH monitoring Toffset#2 after the triggering by LP-WUS. In point (5) , UE monitors PDCCH until the data activity has ceased. When triggered by some event, such as expiry of InactiveTimer, ActiveTime ends, and UE starts to monitor LP-WUS based on Configuration#1 (point (6) ) . LP-WUS monitoring Configuration#1 is applied as the ActiveTime falls to time when it should be applied. In other words, upon entering the corresponding time window, the UE performs monitoring based on LP-WUS monitoring Configuration#1.

[0105] Then in point (7) UE detects an LP-WUS again (denoted by solid line with top circle shape) . Based on the LP-WUS triggering, UE starts to monitor PDCCH, at Toffset#1 after the WUS triggering at point (8) . After the ActiveTime ends, UE starts LP-WUS monitoring. UE determines that it should at that time (e.g. based on the configured time window) apply LP-WUS configuration #2, as shown at point (9) . Then again, following the periodic monitoring configuration, UE starts to apply LP-WUS configuration#1 based on the configured time window as shown in point (10) .

[0106] FIG. 11 illustrates a signaling flow of an example process 1100 for PDCCH monitoring based on a WUS monitoring pattern configuration in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process 1100 may be considered as an example of the process 500.

[0107] As illustrated in FIG. 11, the UE 501 is configured with the WUS monitoring pattern configuration including two configurations with respective WUS periodicities and offsets.

[0108] In step 1112, the start of configuration 1 is illustrated. Similar to FIG. 5, in this step, the UE 501 may monitor WUS with WUS periodicity 1. The WUS configuration 1 may be valid for the duration of the window Tconfiguration 1 configured by the network 502. And in steps 1114, 1116 and 1118, examples of empty WUS occasions monitored by the UE with WUS monitoring cycle 1 (not shown) are illustrated.

[0109] Similarly, in step 1120, the start of configuration 2 is illustrated. In this step, the UE 501 may monitor WUS with WUS periodicity 2. The WUS configuration 2 may be valid for a difference between the total duration Ttotal and the duration of the window Tconfiguration 1 configured by the network 502. Also in steps 1122, 1124 and 1126, examples of empty WUS occasions monitored by the UE with WUS monitoring cycle 2 (not shown) are illustrated.

[0110] After the end of the first repletion of the total time window, the UE 501 may, based on the periodic patten of the total time window, start the second repetition of the total time window. The UE 501 may apply the configuration 1 as shown in step 1128, with empty WUS occasions sequentially in step 1130 and 1132. Then in step 1134, an example WUS occasion including a WUS indication to the UE 501 is illustrated. In response to this WUS transmission, in step 1136, the UE may monitor a PDCCH. The UE 501 may perform data / control exchange in step 1138. The data activity may end after the duration of Tconfiguration 1 (at the point of step 1140) , then the UE 501 starts applying Tconfiguration 2, as illustrated in steps 1142 to 1146.

[0111] Then in steps 1148 to 1154, the UE may monitor WUS with WUS periodicity 1 again. In step 1156 the UE may start Tconfiguration 2, and example empty WUS occasions are illustrated in steps 1158 to 1162. In step 1156, the UE 501 may receive a scheduling, but the UE 501 may still apply the monitoring pattern configured by the monitoring pattern configuration. The pattern may not be affected by the UE being scheduled.

[0112] With the solution of the present disclosure, ‘windows’ or durations with a varying monitoring rate are proposed to accommodate uncertainty of the packet arrival time (e.g. jitter) with quasi-periodic traffic. Thus the WUS monitoring and / or DRX operations for quasi-periodic traffic can be enhanced.

[0113] In some embodiments, the data / packet monitoring may be performed in windows (durations) with different monitoring rates, for example, a first window with less dense monitoring followed by a second window with more dense monitoring. The windows with different monitoring rates may be combined as a monitoring pattern, and the monitoring pattern may be in a periodical manner.

[0114] In some examples, a configurable window could be used for a denser monitoring rate with a shorter periodicity within the window to cope with potential jitter in the data arrival, on top of another larger periodicity which controls the periodicity of the total window (which matches to the traffic periodicity) .

[0115] FIG. 12 shows a flowchart of an example method 1200 implemented at a terminal apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1200 will be described from the perspective of the terminal apparatus 201 in FIG. 2.

[0116] At block 1210, the terminal apparatus 201 receives, from a network apparatus, a monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle.

[0117] At block 1220, the terminal apparatus 201 performs monitoring outside of the first time window by applying a second monitoring cycle different from the first monitoring cycle.

[0118] At block 1230, based on entering the first time window, the terminal apparatus 201 performs monitoring by applying the first monitoring cycle.

[0119] In some example embodiments, the monitoring pattern configuration is for low-power wake-up signal (LP-WUS) monitoring or physical downlink control channel (PDCCH) monitoring.

[0120] In some example embodiments, the first monitoring cycle is associated with a first monitoring rate and the second monitoring cycle is associated with a second monitoring rate.

[0121] In some example embodiments, the first monitoring rate is higher than the second monitoring rate.

[0122] In some example embodiments, the first monitoring cycle is associated with at least one of a first offset for LP-WUS based PDCCH monitoring, or a first periodicity for LP-WUS monitoring or PDCCH monitoring, and the second monitoring cycle is associated with at least one of a second offset for LP-WUS based PDCCH monitoring, or a second periodicity for LP-WUS monitoring or PDCCH monitoring.

[0123] In some example embodiments, the monitoring pattern configuration comprises at least one of: a start or end of the first time window, a duration of the first time window, a duration of the first monitoring cycle, a number of the first monitoring cycles, or a periodic pattern of the first time window.

[0124] In some example embodiments, the monitoring pattern configuration further indicates a second time window and the second monitoring cycle, and the second time window is separated from the first time window in a total time window comprising the first time window and the second time window.

[0125] In some example embodiments, the monitoring pattern configuration further comprises at least one of: a start or end of the second time window, a start or end of the total time window, a time gap between the first time window and the second time window, a duration of the second time window, a duration of the total time window, a duration of the second monitoring cycle, a number of the second monitoring cycles, a periodic pattern of the second time window, or a periodic pattern of the total time window.

[0126] In some example embodiments, the first monitoring cycle is comprised in a first discontinuous reception (DRX) cycle and performing the monitoring by applying the first monitoring cycle comprises: performing physical downlink control channel (PDCCH) monitoring in a first on-duration of the first monitoring cycle.

[0127] In some example embodiments, the monitoring pattern configuration further comprises at least one of: a first timer associated with the first DRX cycle, or a length of the first on-duration associated with the first DRX cycle.

[0128] In some example embodiments, the second monitoring cycle is comprised in a second DRX cycle with a second on-duration.

[0129] In some example embodiments, the monitoring pattern configuration further comprises at least one of: a second timer associated with the second DRX cycle, or a length of the second on-duration associated with the second DRX cycle.

[0130] In some example embodiments, the first time window is configured for low-power wake-up signal (LP-WUS) based PDCCH monitoring and performing the monitoring by applying the first monitoring cycle comprises: based on detecting an LP-WUS in the first monitoring cycle, performing the PDCCH monitoring after a first offset from the detection of the LP-WUS.

[0131] In some example embodiments, performing the monitoring by applying the second monitoring cycle comprises: based on detecting an LP-WUS in the second monitoring cycle, performing the PDCCH monitoring after a second offset from the detection of the LP-WUS.

[0132] In some example embodiments, the first offset is associated with a first monitoring rate and the second offset is associated with a second monitoring rate, wherein the first monitoring rate is higher than the second monitoring rate.

[0133] In some example embodiments, the method 1200 further comprises: applying a first power saving state based on the first offset and apply a second power saving state based on the second offset.

[0134] In some example embodiments, at least one of the first offset or the second offset are indicated by the monitoring pattern configuration. In some example embodiments, at least one of the first offset or the second offset are associated with capability of the terminal apparatus.

[0135] In some example embodiments, the method 1200 further comprises: receiving a further configuration of the second monitoring cycle. In some example embodiments, the second monitoring cycle is associated with a time duration at least partially overlapping with the first time window.

[0136] In some example embodiments, based on entering the first time window, performing monitoring by applying the first monitoring cycle comprises: based on entering the first time window during performing monitoring, starting performing the monitoring by applying the first monitoring cycle.

[0137] In some example embodiments, the further configuration comprises a DRX configuration or an LP-WUS configuration. In some example embodiments, the monitoring pattern configuration comprises a DRX configuration or an LP-WUS configuration.

[0138] FIG. 13 shows a flowchart of an example method 1300 implemented at a network apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1300 will be described from the perspective of the network apparatus 202 in FIG. 2.

[0139] At block 1310, the network apparatus 202 determines a monitoring pattern configuration for a terminal apparatus, the monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle, wherein the terminal apparatus is further configured with a second monitoring cycle.

[0140] At block 1320, the network apparatus 202 transmits the monitoring pattern configuration to the terminal apparatus.

[0141] In some example embodiments, the monitoring pattern configuration is for low-power wake-up signal (LP-WUS) monitoring or physical downlink control channel (PDCCH) monitoring.

[0142] In some example embodiments, the first monitoring cycle is associated with a first monitoring rate and the second monitoring cycle is associated with a second monitoring rate.

[0143] In some example embodiments, the first monitoring rate is higher than the second monitoring rate.

[0144] In some example embodiments, the first monitoring cycle is associated with at least one of a first offset for LP-WUS based PDCCH monitoring, or a first periodicity for LP-WUS monitoring or PDCCH monitoring, and the second monitoring cycle is associated with at least one of a second offset for LP-WUS based PDCCH monitoring, or a second periodicity for LP-WUS monitoring or PDCCH monitoring.

[0145] In some example embodiments, determining the monitoring pattern configuration comprises: determining the monitoring pattern configuration based on traffic to the terminal apparatus.

[0146] In some example embodiments, determining, based on the traffic to the terminal apparatus, the monitoring pattern configuration comprises: determining a time-domain pattern of the traffic to terminal apparatus; and determining the monitoring pattern configuration based on the time-domain pattern of the traffic.

[0147] In some example embodiments, determining the time-domain pattern of the traffic to terminal apparatus comprises: determining a periodic or quasi-periodic pattern of the traffic.

[0148] In some example embodiments, the monitoring pattern configuration comprises at least one of: a start or end of the first time window, a duration of the first time window, a duration of the first monitoring cycle, a number of the first monitoring cycles, or a periodic pattern of the first time window.

[0149] In some example embodiments, the monitoring pattern configuration further indicates a second time window and the second monitoring cycle for the terminal apparatus, and the second time window is separated from the first time window in a total time window comprising the first time window and the second time window.

[0150] In some example embodiments, the monitoring pattern configuration further comprises at least one of: a start or end of the second time window, a start or end of the total time window, a time gap between the first time window and the second time window, a duration of the second time window, a duration of the total time window, a duration of the second monitoring cycle, a number of the second monitoring cycles, a periodic pattern of the second time window, or a periodic pattern of the total time window.

[0151] In some example embodiments, the first monitoring cycle is comprised in a first DRX cycle, and the second monitoring cycle is comprised in a second DRX cycle.

[0152] In some example embodiments, the monitoring pattern configuration further comprises at least one of: a first timer associated with the first DRX cycle, a second timer associated with the second DRX cycle, a length of a first on-duration associated with the first DRX cycle, or a length of a second on-duration associated with the second DRX cycle.

[0153] In some example embodiments, at least one of the first monitoring cycle or the second monitoring cycle are configured for low-power wake-up signal (LP-WUS) based PDCCH monitoring.

[0154] In some example embodiments, the monitoring pattern configuration further comprises at least one of: a first offset for LP-WUS based PDCCH monitoring associated with the first monitoring cycle, or a second offset for LP-WUS based PDCCH monitoring associated with second monitoring cycle.

[0155] In some example embodiments, the first offset is associated with a first monitoring rate and the second offset is associated with a second monitoring rate, wherein the first monitoring rate is higher than the second monitoring rate.

[0156] In some example embodiments, the method 1300 further comprises: determining at least one of the first offset or the second offset based on capability of the terminal apparatus.

[0157] In some example embodiments, the method 1300 further comprises: transmitting, to the terminal apparatus, a further configuration of the second monitoring cycle.

[0158] In some example embodiments, the second monitoring cycle is associated with a time duration at least partially overlapping with the first time window.

[0159] In some example embodiments, the further configuration comprises a DRX configuration or an LP-WUS configuration.

[0160] In some example embodiments, a terminal apparatus capable of performing any of the method 1200 (for example, the terminal apparatus 201 in FIG. 2) may comprise means for performing the respective operations of the method 1200 and any of the embodiments thereof. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The terminal apparatus may be implemented as or included in the terminal apparatus 201 in FIG. 2.

[0161] In some example embodiments, a network apparatus capable of performing any of the method 1300 (for example, the network apparatus 202 in FIG. 2) may comprise means for performing the respective operations of the method 1300 and any of the embodiments thereof. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The network apparatus may be implemented as or included in the network apparatus 202 in FIG. 2.

[0162] FIG. 14 is a simplified block diagram of a device 1400 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 1400 may be provided to implement a communication device, for example, the terminal device 110 or the network device 120 as shown in FIG. 1. As shown, the device 1400 includes one or more processors 1410, one or more memories 1420 coupled to the processor 1410, and one or more communication modules 1440 coupled to the processor 1410.

[0163] The communication module 1440 is for bidirectional communications. The communication module 1440 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 1440 may include at least one antenna.

[0164] The processor 1410 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1400 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0165] The memory 1420 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 1424, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random-access memory (RAM) 1422 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0166] A computer program 1430 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 1410. The instructions of the program 1430 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 1430 may be stored in the memory, e.g., the ROM 1424. The processor 1410 may perform any suitable actions and processing by loading the program 1430 into the RAM 1422.

[0167] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 1430 so that the device 1400 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 2 to FIG. 13. The example embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0168] In some example embodiments, the program 1430 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 1400 (such as in the memory 1420) or other storage devices that are accessible by the device 1400. The device 1400 may load the program 1430 from the computer readable medium to the RAM 1422 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0169] FIG. 15 shows an example of the computer readable medium 1500 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 1500 has the program 1430 stored thereon.

[0170] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0171] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non-transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0172] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code may be provided to a processor or controller of a general-purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program code, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0173] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0174] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0175] Further, although operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, although several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0176] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A terminal apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal apparatus at least to:receive, from a network apparatus, a monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle;perform monitoring outside of the first time window by applying a second monitoring cycle different from the first monitoring cycle; andbased on entering the first time window, perform monitoring by applying the first monitoring cycle.2.The terminal apparatus of claim 1, wherein the monitoring pattern configuration is for low-power wake-up signal (LP-WUS) monitoring or physical downlink control channel (PDCCH) monitoring.3.The terminal apparatus of any of claims 1 to 2, wherein the first monitoring cycle is associated with a first monitoring rate and the second monitoring cycle is associated with a second monitoring rate.4.The terminal apparatus of claim 3, wherein the first monitoring rate is higher than the second monitoring rate.5.The terminal apparatus of any of claims 1 to 4, wherein:the first monitoring cycle is associated with at least one of a first offset for LP-WUS based PDCCH monitoring, or a first periodicity for LP-WUS monitoring or PDCCH monitoring, andthe second monitoring cycle is associated with at least one of a second offset for LP-WUS based PDCCH monitoring, or a second periodicity for LP-WUS monitoring or PDCCH monitoring.6.The terminal apparatus of any of claims 1 to 5, wherein the monitoring pattern configuration comprises at least one of:a start or end of the first time window,a duration of the first time window,a duration of the first monitoring cycle,a number of the first monitoring cycles, ora periodic pattern of the first time window.7.The terminal apparatus of any of claims 1 to 6, wherein the monitoring pattern configuration further indicates a second time window and the second monitoring cycle, and the second time window is separated from the first time window in a total time window comprising the first time window and the second time window.8.The terminal apparatus of claim 7, wherein the monitoring pattern configuration further comprises at least one of:a start or end of the second time window,a start or end of the total time window,a time gap between the first time window and the second time window,a duration of the second time window,a duration of the total time window,a duration of the second monitoring cycle,a number of the second monitoring cycles,a periodic pattern of the second time window, ora periodic pattern of the total time window.9.The terminal apparatus of any of claims 1 to 8, wherein the first monitoring cycle is comprised in a first discontinuous reception (DRX) cycle and performing the monitoring by applying the first monitoring cycle comprises:performing physical downlink control channel (PDCCH) monitoring in a first on-duration of the first monitoring cycle.10.The terminal apparatus of claim 9, wherein the monitoring pattern configuration further comprises at least one of:a first timer associated with the first DRX cycle, ora length of the first on-duration associated with the first DRX cycle.11.The terminal apparatus of claim 9 or 10, wherein the second monitoring cycle is comprised in a second DRX cycle with a second on-duration.12.The terminal apparatus of claim 11, wherein the monitoring pattern configuration further comprises at least one of:a second timer associated with the second DRX cycle, ora length of the second on-duration associated with the second DRX cycle.13.The terminal apparatus of any of claims 1 to 8, wherein the first time window is configured for low-power wake-up signal (LP-WUS) based PDCCH monitoring and performing the monitoring by applying the first monitoring cycle comprises:based on detecting an LP-WUS in the first monitoring cycle, performing the PDCCH monitoring after a first offset from the detection of the LP-WUS.14.The terminal apparatus of claim 13, wherein performing the monitoring by applying the second monitoring cycle comprises:based on detecting an LP-WUS in the second monitoring cycle, performing the PDCCH monitoring after a second offset from the detection of the LP-WUS.15.The terminal apparatus of claim 14, wherein the first offset is associated with a first monitoring rate and the second offset is associated with a second monitoring rate, wherein the first monitoring rate is higher than the second monitoring rate.16.The terminal apparatus of claim 14 or 15, wherein the terminal apparatus is further caused to:apply a first power saving state based on the first offset and apply a second power saving state based on the second offset.17.The terminal apparatus of any of claims 14 to 16, wherein at least one of the first offset or the second offset are indicated by the monitoring pattern configuration.18.The terminal apparatus of any of claims 14 to 17, wherein at least one of the first offset or the second offset are associated with capability of the terminal apparatus.19.The terminal apparatus of any of claims 1 to 6, wherein the terminal apparatus is further caused to:receive a further configuration of the second monitoring cycle.20.The terminal apparatus of claim 19, wherein the second monitoring cycle is associated with a time duration at least partially overlapping with the first time window.21.The terminal apparatus of claims 19 or 20, wherein based on entering the first time window, performing monitoring by applying the first monitoring cycle comprises:based on entering the first time window during performing monitoring, starting performing the monitoring by applying the first monitoring cycle.22.The terminal apparatus of any of claims 19 to 21, wherein the further configuration comprises a DRX configuration or an LP-WUS configuration.23.The terminal apparatus of any of claims 1 to 22, wherein the monitoring pattern configuration comprises a DRX configuration or an LP-WUS configuration.24.A network apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network apparatus at least to:determine a monitoring pattern configuration for a terminal apparatus, the monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle, wherein the terminal apparatus is further configured with a second monitoring cycle; andtransmit the monitoring pattern configuration to the terminal apparatus.25.The network apparatus of claim 24, wherein the monitoring pattern configuration is for low-power wake-up signal (LP-WUS) monitoring or physical downlink control channel (PDCCH) monitoring.26.The network apparatus of claim 24 or 25, wherein the first monitoring cycle is associated with a first monitoring rate and the second monitoring cycle is associated with a second monitoring rate.27.The network apparatus of claim 26, wherein the first monitoring rate is higher than the second monitoring rate.28.The network apparatus of any of claims 24 to 27, wherein:the first monitoring cycle is associated with at least one of a first offset for LP-WUS based PDCCH monitoring, or a first periodicity for LP-WUS monitoring or PDCCH monitoring, andthe second monitoring cycle is associated with at least one of a second offset for LP-WUS based PDCCH monitoring, or a second periodicity for LP-WUS monitoring or PDCCH monitoring.29.The network apparatus of any of claims 24 to 28, wherein determining the monitoring pattern configuration comprises:determining the monitoring pattern configuration based on traffic to the terminal apparatus.30.The network apparatus of claim 29, wherein determining, based on the traffic to the terminal apparatus, the monitoring pattern configuration comprises:determining a time-domain pattern of the traffic to terminal apparatus; anddetermining the monitoring pattern configuration based on the time-domain pattern of the traffic.31.The network apparatus of claim 30, wherein determining the time-domain pattern of the traffic to terminal apparatus comprises:determining a periodic or quasi-periodic pattern of the traffic.32.The network apparatus of any of claims 24 to 31, wherein the monitoring pattern configuration comprises at least one of:a start or end of the first time window,a duration of the first time window,a duration of the first monitoring cycle,a number of the first monitoring cycles, ora periodic pattern of the first time window.33.The network apparatus of any of claims 24 to 32, wherein the monitoring pattern configuration further indicates a second time window and the second monitoring cycle for the terminal apparatus, and the second time window is separated from the first time window in a total time window comprising the first time window and the second time window.34.The network apparatus of claim 33, wherein the monitoring pattern configuration further comprises at least one of:a start or end of the second time window,a start or end of the total time window,a time gap between the first time window and the second time window,a duration of the second time window,a duration of the total time window,a duration of the second monitoring cycle,a number of the second monitoring cycles,a periodic pattern of the second time window, ora periodic pattern of the total time window.35.The network apparatus of any of claims 24 to 34, wherein the first monitoring cycle is comprised in a first DRX cycle, and the second monitoring cycle is comprised in a second DRX cycle.36.The network apparatus of claim 35, wherein the monitoring pattern configuration further comprises at least one of:a first timer associated with the first DRX cycle,a second timer associated with the second DRX cycle,a length of a first on-duration associated with the first DRX cycle, ora length of a second on-duration associated with the second DRX cycle.37.The network apparatus of any of claims 24 to 34, wherein at least one of the first monitoring cycle or the second monitoring cycle are configured for low-power wake-up signal (LP-WUS) based PDCCH monitoring.38.The network apparatus of claim 37, wherein the monitoring pattern configuration further comprises at least one of:a first offset for LP-WUS based PDCCH monitoring associated with the first monitoring cycle, ora second offset for LP-WUS based PDCCH monitoring associated with second monitoring cycle.39.The network apparatus of claim 38, wherein the first offset is associated with a first monitoring rate and the second offset is associated with a second monitoring rate, wherein the first monitoring rate is higher than the second monitoring rate.40.The network apparatus of claim 38 or 39, wherein the network apparatus is further caused to:determine at least one of the first offset or the second offset based on capability of the terminal apparatus.41.The network apparatus of any of claims 24 to 32, wherein the network apparatus is further caused to:transmit, to the terminal apparatus, a further configuration of the second monitoring cycle.42.The network apparatus of claim 41, wherein the second monitoring cycle is associated with a time duration at least partially overlapping with the first time window.43.The network apparatus of claim 41 or 42, wherein the further configuration comprises a DRX configuration or an LP-WUS configuration.44.A method comprising:receiving, at a terminal apparatus and from a network apparatus, a monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle;performing monitoring outside of the first time window by applying a second monitoring cycle different from the first monitoring cycle; andbased on entering the first time window, performing monitoring by applying the first monitoring cycle.45.A method comprising:determining, by a network apparatus, a monitoring pattern configuration for a terminal apparatus, the monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle, wherein the terminal apparatus is further configured with a second monitoring cycle; andtransmitting the monitoring pattern configuration to the terminal apparatus.46.A terminal apparatus comprising:means for receiving, from a network apparatus, a monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle;means for performing monitoring outside of the first time window by applying a second monitoring cycle different from the first monitoring cycle; andmeans for based on entering the first time window, performing monitoring by applying the first monitoring cycle.47.A network apparatus comprising:means for determining a monitoring pattern configuration for a terminal apparatus, the monitoring pattern configuration indicating a first time window and a first monitoring cycle, wherein the terminal apparatus is further configured with a second monitoring cycle; andmeans for transmitting the monitoring pattern configuration to the terminal apparatus.48.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of claim 44 or the method of claim 45.